Liebes Forum,
ich google mir hier schon seit drei Tagen einen Wolf ohne auf ein
befriedigendes Ergebnis zu kommen. Vielleicht weiß ja einer von euch
Rat.
Das Problem:
Eine Last von 15,6A bei 3,3V muss mit 400Hz PWM von einem Mosfet
(high-side!) geschaltet werden. Weitere Spannungen stehen nicht zur
Verfügung.
Viele Logic-Level-Mosfets benötigen ein Vgs von mehr als 3,3V um auf
meine geforderte Last zu kommen, meist eher 4,5V. D.h. ich benötige ich
mindestens 3,3+4,5=7,8V (n-Channel) oder 3,3-4,5=-1,2V (p-Channel).
Jetzt könnte ich eine Ladungspumpe oder DC-DC-Wandler als fertigen IC
nehmen, der die hohe Spannung bereitstellt (wie es der MAX232 auch tut),
nur finde ich kaum einen für 3,3V -> 8V und mehr. Entsprechend muss er
ja auch noch den Gate-Strom bereitstellen können.
Einen Inverter konnte ich finden, der 3,3V -> -3,3V bei 200mA macht. Der
scheint erstmal geeignet für einen p-Channel-Mosfet. Nur wie schalte ich
den Spannungsbereich (3,3V, -3,3V) mit einem µC der nur (0, 3,3V) gibt?
Irgendwie stehe ich total auf dem Schlauch. Wäre also für jeden
Vorschlag Dankbar. Vielleicht habe ich ja auch noch etwas übersehen.
Danke!
Alex
@ Alex (Gast)
>Eine Last von 15,6A bei 3,3V muss mit 400Hz PWM von einem Mosfet>(high-side!) geschaltet werden. Weitere Spannungen stehen nicht zur>Verfügung.>Viele Logic-Level-Mosfets benötigen ein Vgs von mehr als 3,3V um auf>meine geforderte Last zu kommen, meist eher 4,5V. D.h. ich benötige ich>mindestens 3,3+4,5=7,8V (n-Channel) oder 3,3-4,5=-1,2V (p-Channel).
Der Trafo wurde schon erfunden. 1:2 Minitrafo + cleveres Konzept, fertig
ist die potentialfreie Gateansteuerung deines N-Kanal (!) MOSFETs.
Beitrag "Re: +-150V mit 1kHz schalten"
AN950
Passender Minitrafo ist z.B. der hier
http://de.rs-online.com/web/p/ringkern-transformatoren/7157002
Man kann auch einen 1:1 Trafo nehmen und ih primärseitig mit einer
Mini-H-Brücke ansteuern, das verdoppelt auch die Spannung. 74HC04 reicht
dafür.
Ein Impulswandler... natürlich! Danke, darauf wäre ich nie gekommen. Ich
werde das mal verfolgen.
Die Spannung des Impulses wäre dann verdoppelt (ca. 6.6V) und da die
nachfolgende Schaltung direkt an Gate und Source hängt, würde die
Spannung auch genau da abfallen und den Mosfet für einen gewissen
Zeitraum komplett durchschalten, richtig?
Dann muss ich nur noch das "Clevere Konzept" ausarbeiten, aber die AN
gibt schon den Ansatz her, denke ich. ;-)
Nebenbei, dein genannter Wandler hat laut Datenblatt ein
Wicklungsverhältnis von 1CT:1CT und nicht 1:2. Schnellschuss?
Und wofür steht das CT? (Current Transformer vielleicht? Das wäre dann
ja ein Stromwandler, nicht? An einem spannungsgesteuerten Mosfet?!
verwirrt)
@ Alex (Gast)
>Die Spannung des Impulses wäre dann verdoppelt (ca. 6.6V) und da die>nachfolgende Schaltung direkt an Gate und Source hängt, würde die>Spannung auch genau da abfallen und den Mosfet für einen gewissen>Zeitraum komplett durchschalten, richtig?
Ja, der MOSFET wird geöffnet und bleibt es auch, bis zum schließen.
>Dann muss ich nur noch das "Clevere Konzept" ausarbeiten, aber die AN>gibt schon den Ansatz her, denke ich. ;-)
Da steht doch alles schon drin. Pulstrafo 1:2, 100nF Längskondensator,
einfach die PWM draufgeben, natürlich mit ausreichend Strom. Ein kleiner
Treiber ist hier sicher nötig, ggf. reicht der besagte 74HC04, wenn man
alle Gatter parallel anschließt.
>Nebenbei, dein genannter Wandler hat laut Datenblatt ein>Wicklungsverhältnis von 1CT:1CT und nicht 1:2. Schnellschuss?
Nö.
>Und wofür steht das CT?
Center Tap, aka Mittelanzapfung. Damit hat man die Wahl zwischen 1:1,
2:1 und 1:2 Übersetzung.